stc8h硬件读写w25q

时间: 2023-10-30 20:02:58 浏览: 82
STC8H是一个单片机型号,W25Q是一种存储芯片。要使用STC8H单片机读写W25Q芯片,需要进行如下步骤: 首先,需要通过编程将STC8H单片机的I/O口与W25Q芯片连接起来。确保连接正确。可以使用杜邦线将STC8H的I/O口与W25Q芯片的对应引脚连接起来。 接下来,在STC8H的代码中,需要包含W25Q的驱动库,以便访问W25Q芯片的功能。可以从芯片厂商的官方网站上下载相应的驱动库,并加入到STC8H的工程中。 然后,通过STC8H的编程语言,可以使用W25Q的驱动库提供的函数来读取和写入数据。具体的读写操作可以根据需求进行编写。 读取数据的操作一般包括先发送读取命令给W25Q芯片,然后接收芯片返回的数据,并保存在STC8H的寄存器中。写入数据的操作类似,发送写入命令给W25Q芯片,再将要写入的数据发送给芯片。 需要注意的是,在读写数据之前,可能需要先对W25Q芯片进行初始化,例如设置芯片的参数、配置芯片的工作模式等。 最后,需要进行必要的错误处理和异常处理机制,以确保读写操作的可靠性和稳定性。 综上所述,以上是使用STC8H单片机读写W25Q芯片的基本步骤。具体的实现可能需要根据具体情况进行调试和优化。
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STC8H8读写W25Q128FV例程

以下是STC8H8读写W25Q128FV的例程,仅供参考: ```c #include <STC8.H> #include <intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit CS = P2^7; // W25Q128FV的片选引脚 void delay(uint t) { while (t--); } void SPI_Init() { SPSTAT = 0xC0; // 设置SPI模式 SPCTL = 0x50; // 主机模式,时钟为Fosc/4 P1M1 = 0x00; // P1口设置为常规IO口 P1M0 = 0x00; P2M1 = 0x00; // P2.5、P2.6、P2.7设置为常规IO口 P2M0 = 0x00; CS = 1; // 片选置高 } uchar SPI_SendByte(uchar byte) { SPDAT = byte; while(!SPIF); SPIF = 0; return SPDAT; } void W25Q128FV_WriteEnable() { CS = 0; SPI_SendByte(0x06); // 发送写使能命令 CS = 1; } void W25Q128FV_WriteDisable() { CS = 0; SPI_SendByte(0x04); // 发送写禁止命令 CS = 1; } void W25Q128FV_WaitForBusy() { uchar status; do { CS = 0; SPI_SendByte(0x05); // 发送读状态寄存器命令 status = SPI_SendByte(0xFF); // 读取状态寄存器 CS = 1; } while (status & 0x01); // 等待BUSY位清零 } void W25Q128FV_EraseSector(uint addr) { W25Q128FV_WriteEnable(); // 发送写使能命令 W25Q128FV_WaitForBusy(); // 等待WIP位清零 CS = 0; SPI_SendByte(0x20); // 发送扇区擦除命令 SPI_SendByte(addr >> 16); // 发送地址的高8位 SPI_SendByte(addr >> 8); // 发送地址的中8位 SPI_SendByte(addr); // 发送地址的低8位 CS = 1; W25Q128FV_WaitForBusy(); // 等待WIP位清零 W25Q128FV_WriteDisable(); // 发送写禁止命令 } void W25Q128FV_WritePage(uint addr, uchar *buf, uint len) { W25Q128FV_WriteEnable(); // 发送写使能命令 W25Q128FV_WaitForBusy(); // 等待WIP位清零 CS = 0; SPI_SendByte(0x02); // 发送页编程命令 SPI_SendByte(addr >> 16); // 发送地址的高8位 SPI_SendByte(addr >> 8); // 发送地址的中8位 SPI_SendByte(addr); // 发送地址的低8位 while (len--) { SPI_SendByte(*buf++); } CS = 1; W25Q128FV_WaitForBusy(); // 等待WIP位清零 W25Q128FV_WriteDisable(); // 发送写禁止命令 } void W25Q128FV_ReadData(uint addr, uchar *buf, uint len) { CS = 0; SPI_SendByte(0x03); // 发送读取数据命令 SPI_SendByte(addr >> 16); // 发送地址的高8位 SPI_SendByte(addr >> 8); // 发送地址的中8位 SPI_SendByte(addr); // 发送地址的低8位 while (len--) { *buf++ = SPI_SendByte(0xFF); } CS = 1; } void main() { uchar buf[256]; SPI_Init(); // 初始化SPI W25Q128FV_EraseSector(0x000000); // 擦除第一个扇区 buf[0] = 'H'; buf[1] = 'e'; buf[2] = 'l'; buf[3] = 'l'; buf[4] = 'o'; buf[5] = ','; buf[6] = ' '; buf[7] = 'W'; buf[8] = 'o'; buf[9] = 'r'; buf[10] = 'l'; buf[11] = 'd'; buf[12] = '!'; W25Q128FV_WritePage(0x000000, buf, 13); // 写入13个字节 W25Q128FV_ReadData(0x000000, buf, 13); // 读取13个字节 while (1); } ``` 注意:以上代码未经过实际验证,仅供参考,使用时请自行修改。同时,W25Q128FV的详细规格书需要参考厂家提供的资料。

stc8h单片机读写w25q16程序

STC8H单片机可以使用SPI接口来读写W25Q16闪存芯片的程序。 首先,我们需要配置STC8H单片机的SPI接口。首先设置SPI的工作模式为主机模式,并设置时钟频率。然后,配置SPI引脚的I/O口,并使能SPI模块。 接下来,在写入数据之前,我们需要向W25Q16发送写使能命令,以激活写操作。使用SPI发送写使能命令后,等待W25Q16的应答,以确保写入操作准备就绪。 然后,将要写入的数据传输到W25Q16中。使用SPI接口将数据发送给W25Q16的指定地址。通过读取W25Q16的状态寄存器,可以确定写操作是否成功完成。 在读取数据时,首先向W25Q16发送读取命令,并指定读取的起始地址。然后,使用SPI接口从W25Q16的指定地址读取数据,并将数据保存到STC8H单片机的内存中。 在读写操作完成后,我们可以关闭SPI接口,以释放资源并降低功耗。 需要注意的是,对于W25Q16芯片来说,SPI的写操作需要擦除数据块(Sector)然后再写入新数据。因此,在进行写操作之前,需要首先将要写入的数据块擦除。 总结起来,STC8H单片机通过SPI接口与W25Q16闪存芯片进行通信,可以实现对W25Q16的读写操作。首先配置SPI接口和相应的GPIO引脚。然后通过SPI接口发送写使能命令,并进行数据的写入操作。读取数据时,首先发送读取命令,并读取指定地址的数据。完成读写操作后,关闭SPI接口。同时,需要注意擦除数据块的操作,以确保写入的正确性。

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